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        《返回
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            <p class="as">地球（Earth）</p>
            <p class="aq">
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                地球（Earth），是我们的母星、离太阳第三颗行星，也是迄今为止我们所知的唯一一个有生物居住的地方。<br><br>

                虽然地球只是太阳系中第五大行星，但它是太阳系中唯一一个表面有液态水的世界。它同时也是四个类地行星中最大的一个。[1]<br><br>

                基本信息<br><br>
                日地距离<br><br>
                从1.5亿公里的平均距离来看，地球距离太阳正好是一个天文单位，因为一个天文单位（缩写为AU）就被定义为太阳到地球的距离。这个单位提供了一种丈量天文距离的简单方法。在这个距离处，太阳光到达地球大约需要八分钟。[1]<br><br>

                自转与公转<br><br>
                地球每23.9小时完成一次自转。完成一次绕太阳旅行需要365.25天。每年多出的0.25天对我们的历法系统提出了挑战。公历将一年计为365天。为了使我们的年历与我们围绕太阳的轨道保持一致，每四年会增加一天，但有点年份不遵循这个规律（请见公历）。这一天被称为闰日，有它的年份称为闰年。<br><br>

                地球自转轴相对于地球绕太阳公转的轨道平面倾斜23.4度。这种倾斜导致了我们每年的季节循环。在一年中的一部分时间里，北半球向太阳倾斜，而南半球则向太阳倾斜。由于太阳在天空中的位置更高，因此在北方，太阳的到达地面的热量更大，从而有了北半球的夏季。六个月后，情况发生了逆转。在春天和秋天时，两个半球从太阳接收的热量则大致相等。[1]<br><br>

                结构<br><br>

                地球结构<br><br>
                地球由四个主要层组成，从地球中心的内核开始，被外核、地幔和地壳包围。<br><br>

                内核是一个由铁和镍金属组成的实心球体，半径约1221公里。那里的温度估计约为5400摄氏度。<br><br>
                围绕着内核的是外核。这个层厚约2300公里，由铁和镍流体构成。<br><br>
                在外核和地壳之间是地幔，是结构中最厚的一层。这种炽热粘稠的熔岩混合物大约有2900公里厚，类似于焦糖。<br><br>
                最外层是地壳，在陆地上平均有30公里深。在海底，地壳较薄，从海底延伸到地幔顶部约5公里。[1]<br><br>
                形成
                大部分假说认为，大约45亿年前，当太阳系进入目前的布局时，地球是在万有引力定律的支配下形成的。它将旋转的气体和尘埃吸引进来，成为太阳系的第三颗行星。[1]<br><br>

                表面<br><br>
                <img src="https://www.nasachina.cn/wp-content/uploads/2024/04/main_image-83.webp" alt="" class="asd">
                像火星和金星一样，地球也有火山、山脉和山谷。地球的岩石圈，包括地壳和上地幔，被分成不断运动的巨大板块。例如，北美板块向西移动，越过太平洋海盆，其速度大致相当于我们指甲的生长速度。地震的起因就是板块相互磨擦、碰撞。这种作用会导致山脉或者裂谷的形成。<br><br>

                地球的全球海洋覆盖了地球表面的近70%，平均深度约为4公里，含有地球97%的水。地球上几乎所有的火山都隐藏在这些海洋之下。夏威夷的莫纳凯亚（Mauna
                Kea）火山从底部到山顶都比珠穆朗玛峰高，但大部分都在水下。地球上最长的山脉也在水下，位于北冰洋和大西洋的底部。它的长度是安第斯山脉、落基山脉和喜马拉雅山脉总和的四倍。[1]<br><br>

                大气<br><br>
                地球的大气由78%的氮、21%的氧气和1%的其他气体如氩、二氧化碳和氖组成。大气影响地球的长期气候和短期的当地天气，使我们免受来自太阳的大部分有害辐射。它还保护我们免受流星体的伤害，大部分流星在大气中燃烧，在它们以陨石的形式撞击地表之前，成为夜空中的流星。[1]<br><br>

                磁场<br><br>

                水滴状的地球磁场<br><br>
                我们星球的快速旋转和熔融的镍铁心产生了一个磁场，太阳风在太空中将磁场扭曲成水滴状。当太阳风中的带电粒子被困在地球磁场中时，它们与地球磁极上方的空气分子发生碰撞。然后这些空气分子开始发光并产生极光。<br><br>

                磁场是导致罗盘指向北极的原因。但是考古研究发现，地球的磁极性会发生变化，从而改变磁场的方向。地质记录告诉科学家，平均每40万年就会发生一次磁力线逆转，但时间非常不规则。据我们所知，这样的磁极反转不会对地球上的生命造成任何伤害，而且至少在下一个千年内极不可能发生反转。但当它真的发生时，罗盘可能在几个世纪内指向许多不同的方向。在转换完成后，它们将全部指向南方而不是北方。[1]<br><br>

                更多关于磁场的内容，可见空间。<br><br>

                卫星<br><br>
                <img src="https://www.nasachina.cn/wp-content/uploads/2024/01/EarthMoon_Artemis1Saunders_1600.jpg" alt=""
                    class="asd">

                龙江二号拍摄的地月合影[2]<br><br>
                地球是一个有天然卫星的行星（月球）。我们的月亮是夜空中最明亮、最熟悉的物体。从许多方面来说，月球是使地球成为如此伟大的家园的原因。它稳定了地球的气候，并提供了潮汐。<br><br>

                同时，地球有时是小行星或大型岩石的目的地。它们通常会被地球引力困住几个月或几年，然后返回绕太阳的轨道。当两颗小行星都围绕太阳运行时，一些小行星将与地球“共舞”。<br><br>

                有些卫星是被地球引力捕获的岩石碎片，但我们的月球很可能是数十亿年前碰撞的结果。当地球还是一颗年轻的行星时，一大块岩石砸向它，使地球内部的一部分发生位移。由此产生的碎片聚集在一起形成了我们的月球。月球的半径为1738公里，是太阳系中第五大的卫星（仅次于木卫三、土卫六、木卫四和木卫一）。<br><br>

                月球离地球的距离比大多数人意识到的要远——384400公里。这意味着30颗地球大小的行星可以在地球和月球之间穿过。[1]<br><br>

                生命<br><br>

                这张窄角彩色地球图像是旅行者1号首次拍摄的“黯淡蓝点”图像的一部分。图中的蓝点就是我们的地球，所有已知生命的所在。[3]<br><br>
                地球有一个非常宜人的温度和各种化学物质的混合物，使这里的生命成为可能。最值得注意的是，地球的独特之处在于我们星球的大部分地区都被水覆盖着，因为温度允许液态水长时间存在。地球浩瀚的海洋为38亿年前开始的生命提供了一个方便的场所。<br><br>

                由于气候变化的持续影响，我们这个星球上一些有利于维持生命的特征正在发生变化。<br><br>
                地球大气<br><br>
                结构<br><br>

                地球大气结构<br><br>
                在地球周围，大气可以分为几层：<br><br>

                在地球中纬度地区上空厚度约为10-12千米和南北回归线区域上空厚度为16-18千米的低层大气叫做“对流层”；<br><br>
                高于对流层，但在约50千米以下的区域叫做“平流层”；<br><br>
                在约80千米以下、平流层以上的区域叫做“中间层”；<br><br>
                中间层以上，直到100千米左右的区域叫做“电离层”。<br><br>
                通常航空飞机的最高升限为18至20千米, 20千米以下都是航空空域。卫星等轨道飞行器的最低飞行高度为100千米，100千米以上就称作“空间”。飞机最高飞行高度与轨道飞行器最低轨道之间的空域称作“临近空间”。
                [5]<br><br>

                成分<br><br>
                在地表，大气成分为：<br><br>

                表面压力：1014 mb<br><br>
                表面密度：1.217 kg/m3<br><br>
                大气总质量：5.1 x 1018 kg<br><br>
                水圈总质量：1.4 x 1021 kg<br><br>
                平均温度：288 K（15 °C）<br><br>
                昼间温度范围：283 K至293 K（10至20 °C）<br><br>
                风速：0至100 m/s<br><br>
                平均分子量：28.97<br><br>
                大气成分（按体积计，干空气）：<br><br>
                78.08%氮（N2），20.95%氧（O2）<br><br>
                微量（ppm）：氩（Ar）9340；二氧化碳（CO2）410<br><br>
                氖（Ne） 18.18；氦（He） 5.24；CH4 1.7<br><br>
                氪（Kr） 1.14；氢（H2） 0.55<br><br>
                由于舍入和不确定性，数字加起来不完全是100%。此外，水的变化很大，通常占1%左右。[6]<br><br>

                大气成分随高度
                h
                而变化，平均分子量随高度上升而降低：<br><br>

                h
                =
                0

                80
                km，大气成份基本不变 平均分子量 28.96；<br><br>
                h
                >
                120
                km，大气成份开始扩散分离,氧分子部分离解成氧原子；<br><br>
                h
                =
                120
                ～
                300
                km，大气主要成份氧原子、氧分子和氮分子；<br><br>
                h
                >
                600
                km，大气主要成份是氦；<br><br>
                热辐射与反照<br><br>

                地球红外热辐射与纬度的关系<br><br>
                地球-大气系统的能量基本来源于太阳辐射。一部分被吸收，变为地球热辐射或地球红外辐射；一部分被反射，变为地球反照。<br><br>

                地球热辐射<br><br>
                被地球-大气系统吸收的太阳辐射能，转化为热能后以长波辐射的方式辐射到空间，称为地球热辐射。它的特点是：<br>

                平均红外辐射密度(全球常年的平均值)为220 W/m2。<br>
                可假设地球红外辐射的空间分布为漫反射。<br>
                光谱分布非常复杂。<br>
                热设计中可以把地球当作250 K左右的绝对黑体。<br>
                它具有如下变化趋势：<br>

                地球红外辐射的最大值出现在晴朗的热带地区，密度随纬度的增大而减小；<br>
                在一天给定的时间内，陆地与海洋之间的红外辐射有明显的不同；<br>
                云量的增多会降低红外辐射；<br>
                季节的改变明显地影响到红外辐射的大小，最温暖的地区红外辐射最大；<br>
                海洋的红外辐射昼夜变化较小，只相当与沙漠地区的20%左右。<br>
                地球反照<br><br>

                地球反射率与纬度的关系<br><br>
                地球大气不能吸收所有的太阳辐射，有一部分直接返回了空间。描述该现象的最重要参数是地球-大气系统对太阳的反射率
                ρ
                。即，地球-大气系统所反射的太阳辐射与太阳入射辐射之比。它的特点是：<br><br>

                ρ
                的值总在0.1~0.8之间；<br>
                通常取全球平均反射率
                ρ
                =
                0.35
                ；<br>
                热设计时，一般取全球的平均反射率ρ=0.29~0.5；<br>
                地球平均反照辐射密度
                E
                ρ
                =
                470
                W/m2；<br>
                地球反照光谱作近似计算时仍采用太阳光谱分布。
                ρ
                具有如下变化趋势：<br>

                反射率随太阳仰角的减小而增大；<br>
                大陆地区一般比海洋地区有较高的反射率；<br>
                反射率随着纬度的增加而增高；<br>
                浓云密布区的反射率较高；<br>
                任何地区的反射率都随季节而变化，这主要是由于云量、植物和冰雪覆盖改变的缘故。<br>

            </p>
        </div>
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                <h3>关于我们</h3>
                <p>我们是一家专注于XXX领域的公司，致力于为客户提供高质量的产品和服务。我们拥有专业的团队和丰富的经验，不断创新，追求卓越。</p>
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                <p>© 2023 公司名称. yaotian
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